933
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本发明涉及硅基快充型锂离子电池技术领域,具体涉及一种硅基快充复合型负极浆料组合物及其制备方法。硅基快充复合型负极浆料配方:预镁或预锂硅氧、快充型人造石墨负极、小颗粒人造石墨负极、炭黑导电剂、单壁碳纳米管导电液、羧甲基纤维素钠、丁苯橡胶乳液粘结剂、聚丙烯酸类粘结剂、保液剂、碳酸乙烯酯、去离子水溶剂,以上原材料按照一定的配方比例进行负极浆料的制备。有益效果:通过本发明配方可以有效解决改善高能量密度硅基锂离子电池快充能力,通过硅基快充复合型负极浆料的制备方法,使得负极浆料均均一稳定,提升电芯快充循环寿命。
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一种智能水杯,包括有水杯内壁,及设置与水杯内壁外表面的水杯外壁,及设置于水杯外壁下端的、与水杯外壁连接的水杯底座,所述水杯外壁采用半透明的材料,所述水杯内壁外表面设置有与水杯内壁相贴合的微型压力传感器,所述微型压力传感器下侧设置有与水杯内壁相贴合的LED矩阵,所述水杯底座内设置有锂电池,所述锂电池下端设置有主板,所述主板内设置有USB‑Micro接口,所述主板下端设置有与主板连接的压力传感器,所述压力传感器下端设置有用于给锂电池充电的QC2.0无线充电圈;该智能水杯,可准确测量和提示水杯的实时水量和水温,并记录一天的饮水量,还可以根据用户饮水习惯不断调整提醒的时间和频率,更合理地提醒用户喝水。
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本发明提供一种深红色发光荧光体及合成方法,该荧光体为四价锰离子掺杂钽酸镧锂,其化学分子式为Li5La3Ta2O12:Mn4+,Li﹕La﹕Ta﹕Mn=5﹕3﹕(2–x)﹕x,其中0.001≤x≤0.1。本发明还公开了此荧光体的合成方法:准确称取原材料包括锂、镧、钽和锰的化合物,研磨混匀后,在空气中控制温度550‑750℃,预烧5‑15小时,将预烧后的样品再次研磨混匀后,在空气中控制温度1000‑1300℃,煅烧10‑20小时,冷至室温,即可制得四价锰离子掺杂钽酸镧锂。本发明的荧光体在220‑580nm区域内存在吸收,能将紫外、近紫外与蓝光转化为640‑800nm区域的红光,发光中心为714nm,在固态LED照明中具有潜在的应用前景。
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本发明涉及清洁领域,尤其涉及一种洗地机;所述洗地机包括对洗地机所有功能进行管理的洗地机控制系统;地刷电机,所述地刷电机与所述洗地机控制系统相连;水泵,所述水泵与所述洗地机控制系统相连;锂离子电池,所述锂离子电池与所述洗地机控制系统相连;以及真空电机,所述真空电机与所述洗地机控制系统相连;本发明将所有的功能都集中到一张芯片,然后通过芯片来控制所有的功能,大大提高了集成度,显著的减小了占用面积;此外,使用了锂离子电池代替了传统电池,减小了洗地机体积;同时设计了电池保护模块,确保了电池的安全使用。
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本发明公开了一种结构可控的LiMnPO4空心微球及其制备方法和应用,属于锂离子电池的正极材料技术领域。方法:S1将氢氧化钠、锂盐、磷酸盐加入到二甘醇与去离子水的混合溶剂中充分反应,将反应产物依次进行固液分离、洗涤、干燥,得到Li3PO4空心微球;S2将得到的Li3PO4空心微球、锰盐及铵盐加入到乙二醇与去离子水的混合溶剂中充分搅拌,将搅拌后的悬浊液密封于反应釜中,并保温一定时间后冷却至室温,经固液分离、洗涤、干燥后,得到目标产物LiMnPO4空心微球,还公开了所制备的空心微球在高性能锂离子电池正极材料中的应用。本发明,辅助添加剂铵盐:能调节组装晶粒的生长取向、调控微球的组装结构,所得空心微球结晶度好、结构调控精确、倍率性能优异。
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本发明公开了一种短流程双耦合进行连续研磨浸取的方法,该方法旨在解决现今单独处理废旧锂电池的正极材料会在一定程度上污染环境,并且处理成本高,而单独处理铝镍钴废磁钢又效率低,而且耗时较长,并且具有一定的危险性,同时也容易导致环境污染的技术问题。该方法通过多级磨浸耦合浸出的方式,结合特定比例的耦合配料以及相应的固液分离,从而实现废旧锂电池正极与铝镍钴废磁钢中钴铜镍锂锰等有价元素的高效综合回收,并且利用研磨与浸出的耦合,使其具有工艺流程短、回收率高、处理成本低等特点,具有经济和环保双重效益。
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本发明提供了一种锂离子电池复合聚合物电解质及其制备方法,该复合聚合物电解质由高分子聚合物基体、改性纳米无机填料、锂盐、有机溶剂组成,聚合物基体由甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯和交联剂共聚组成,无机粒子为有机锂盐改性纳米二氧化硅。通过原位聚合、相转化等方法制备成多孔形态复合聚合物电解质膜。该复合聚合物电解质膜具有优良的电解液吸附能力,良好的电导率和稳定的电化学窗口,力学性能良好,利于加工成型。
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本发明涉及一种多功能LED应急照明装置,包括锂电池输入端经充电控制器连到AC-DC电源转换模块,输出端经稳压电路连到单片机控制电路和经控制开关连到LED灯阵列;控制开关控制端连单片机控制电路;充电控制器输入端连到AC-DC电源转换模块,输出端连到锂电池,控制端连到单片机控制电路;电压比较器输入端连到AC-DC电源转换模块和锂电池,输出端连到单片机控制电路;光敏模块输出端连到单片机控制电路;遥控接收模块输出端连到单片机控制电路,输入端经无线天线与遥控发射模块联系;LED驱动模块由单片机控制电路控制,输出端连到LED灯阵列。它可根据光线环境变化自动控制LED灯阵列的亮灭,可视范围广、运行费用低。
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本发明涉及锂离子电池技术领域,且公开了一种石墨烯复合导电剂,包括以下重量份数配比的原料:鳞片石墨10‑30份、吡啶20‑50份、硫酸50‑100份、三氯化铁80‑300份、硝酸银5‑20份、高锰酸钾10‑80份、碘化氢10‑30份、过氧化氢30‑60份、甲醇20‑100份、去离子水150‑400份和聚乙二醇80‑300份。该石墨烯复合导电剂及其制备方法,通过在石墨烯中添加进入纳米银,纳米银与石墨烯的表面相结合,使得纳米银分布在石墨烯的表面,纳米银进而在石墨烯的表面形成通路,从而提高了石墨烯中的导电性质,降低了石墨烯中的内阻,使得石墨烯复合导电剂的整体导电性能得到加强,提高了石墨烯复合导电剂在电池极片附近的导电能力,降低了锂电池中不必要的能耗,从而提高了锂电池在电极上的充放电效率。
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本实用新型公开了一种防水型智能耳机,包括颈挂件,颈挂件的一端固定连接有主机仓,颈挂件的另一端固定连接有电源仓,主机仓与电源仓均可拆装地连接有耳机头,耳机头的内部设置有防水膜,主机仓内设置有蓝牙模块和控制芯片,蓝牙模块连接功放模块,功放模块连接耳机头,蓝牙模块与功放模块均通过设置继电器的线路连接聚合物锂电池,聚合物锂电池设置在电源仓内,聚合物锂电池与继电器均连接控制芯片,控制芯片还分别连接有模数转换模块和计时模块,模数转换模块连接有人体温度传感器,人体温度传感器设置在颈挂件上。本实用新型可在使用者睡眠后实现自动关闭,有效降低了耳机对人体带来的危害。
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本发明提供智能、声控设备微波声波红外感应多路供电系统,涉及供电系统技术领域,包括外接电源与框体,外接电源的一侧设置有电源线,所述框体的内表面顶部设置有锂电池,框体的内表面一侧且位于锂电池的底部设置有充电电源板,框体的内表面顶部且位于锂电池的一侧设置有语音系统微波声波红外节电模块,框体的内表面顶部且位于语音系统微波声波红外节电模块的一侧设置有智能设备唤醒系统。用于声控系统、语音应答系统、机器人、智能玩具、物联网等智能、声控设备的多路供电,因语音系统微波声波红外节电模块与智能设备唤醒系统是断续供电,而最终控制的设备需要持续供电,必须使用多路供电才可以解决这个问题。
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本发明涉及一种用于高大模板支撑系统的自动监测系统,是基于微控制器、无线传输、测距仪、轴力计、测斜仪的自动化监测领域,可实现高大模板支撑系统多参数监测、无线传输管理的模块,涉及到建筑施工安全监测行业领域。它包括轴力计、测距模块、测斜仪三个传感器模块;轴力计、测距模块、测斜仪三个传感器模块与微控制器相连接,数据存储模块位于微控制器内,无线发射模块与微控制器相连接,无线发射天线通过馈线与无线发射模块相连接;该系统它还包括一太阳能供电的组装置,它包括太阳能板、锂电池及充放电管理电路、水工电缆;太阳能板通过水工电缆与锂电池及充放电管理电路连接,锂电池及充放电管理电路与微控制器相连接。
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本发明公开了一种基于LORA无线通信的硬件通讯系统,包括用于控制通讯系统的MCU模块、用于为各个模块供电的稳压模块、用于发射无线信号的LORA模块和用于与外机通讯的RS485通讯模块,稳压模块的电源输入端与4.2V锂电池降压模块电性连接,4.2V锂电池降压模块与锂电池的供电端电性连接,稳压模块的电压输出端分别与MCU模块、LORA模块以及RS485通讯模块的供电端电性连接,通过在硬件通讯系统的MCU主控芯片模块与LORA无线通信模块以及RS485通讯模块进行连接,以将本硬件通讯系统应用在遥控器上时,能够使遥控器发射和接收数据能够更加丰富,同时也能够增加遥控器的发射功率,进能够提高遥控器的发送距离,使得数据和指令传输速率能够加快,提高通讯效果。
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本发明公开了一种即拆即换电芯的电池组壳,包括手板,所述手板包括含有正负极端子的壳盖、含有电芯凹槽的壳体、锂电池保护电路板、正极金属片和负极金属片,所述壳体上设有若干个电芯凹槽,所述电芯凹槽内安装电芯,所述正极金属片和负极金属片分别和锂电池保护电路板相连,所述壳体和壳盖通过螺钉固定,所述锂电池保护电路板与所述负极金属片设置在壳体的底部,所述正极金属片设置在壳盖的顶部。本发明制作简便,即插即用,提高了装配效率;拆卸维修方便,售后成本降低;壳体内的电池一目了然,杜绝了垃圾电池,减少了电池安全事故。
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本发明公开了一种抑郁症和药物成瘾疾病的药物靶点识别方法,包括以下步骤,取多个待测药物组样本,取多组有效细胞样本分别进行染色,细胞内包括酶、离子通道、基因位点、受体和核酸,将不同的待测药物组分别与多组有效细胞进行30min的充分融合后,分别加入不同浓度的氯化锂,每隔30min检测一次药物渗透浓度曲线,在不同浓度的锂盐融入的状态下进行细胞活性的分析,能够达到最长的药效且细胞活性保持平稳状态的实验组,即为成瘾治疗的最佳氯化锂浓度,本发明通过对检测出的药物靶点A的位置进行重新分离和提取,得到无污染状态下的药物靶点,并根据药物靶点的具体成分寻找新的抗抑郁药物A。
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一种表面双层包覆硅负极材料结构,其特征是硅颗粒表面由内而外依次包覆氮化硅层和氧化硅层。本发明既可利用内层的氮化硅层对硅材料储锂膨胀进行限制,又可通过外层氧化硅层中的Si‑O键与粘结剂中碳氢氧结构结合形成化学键从而起到弹性钉扎作用,从而提高锂离子电池的循环稳定性。同时由于内层氮化硅层的存在,外层的氧化硅层的作用仅仅是与粘结剂结合形成钉扎效果,因此其厚度可较薄,不会在储锂过程中产生过多的不可逆氧化物,硅负极材料的首次库伦效率不会受到太大影响。因此,该氧化硅和氮化硅双层包覆硅负极材料结构可望同时具备高比容量、优异的循环稳定性以及高的首次库仑效率。
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本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池的一致性筛选方法,依次包括以下步骤:对N个电池单体进行充电,充电方式为恒流恒压模式;充电结束后搁置一段时间;对电池单体进行放电,放电方式为恒电流,放电时间相同,以时间作为截止条件,其中电流×时间=标称容量。基于所述放电结束时末端电压筛选出若干初级电池;测量所述若干初级电池的电性能参数筛选出若干个终级电池,并将所述若干终级电池匹配成组。本发明方法无需对电池进行多次充放电,极大地提高电池一致性筛选效率。且电池的一致性高,可提高模组或者系统内锂离子电池的一致性,确保电池组中各个单体的各项参数尽可能接近或一致,能有效提高循环电池组的寿命。
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本发明涉及一种动力电池用石墨烯水性复合浆料的绿色制备方法,属于新能源领域,锂离子电池用水性石墨烯复合锂电导电浆料。采用蠕虫石墨为原材料,去离子水为溶剂,通过加入适量一定浓度的表面活性剂溶液,控制剪切频率、均质压力调控浆料的均匀分散性,得到纯度较高石墨烯水性复合浆料。本发明可实现对目前广泛使用的锂电油性体系浆料的替代,可以有效降低有机溶剂NMP在生产、运输、电池制备与NMP回收等多个环节对人体、厂房、环境的潜在危害,大幅降低浆料制备与使用过程中的环境湿度控制成本,是一种更经济、绿色环保的产品。
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本发明公开了一种快速制备快充型石墨烯基正极材料的方法,其步骤为:以九水合硝酸铁为铁源,磷酸二氢锂为磷源和锂源,以一水合柠檬酸为碳源,配置成一定浓度的磷酸铁锂前驱溶液,加入适量的氧化石墨烯溶液,充分超声,搅拌,以保证石墨烯均匀的分散在溶液中,将配好的溶液加入到储液罐中,在还原气氛下,进行喷雾热解,得到黑色粉末产物。本发明的优点:1.在溶液状态下,石墨烯与原料混合,与传统的固相混合相比,本发明可实现石墨烯在活性材料上的均匀分散和均匀包覆,确保了产物的稳定性和一致性。2.本发明采用喷雾热解一步合成方法,生产工艺简单可靠,产物稳定一致,耗能低,环境友好,是一种适合工业化大规模生产的方法。
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本发明公开了一种利用硫基四氮唑类化合物制备的防止钢壳腐蚀的电解液,按照质量百分比计,由有机溶剂86?90%、六氟磷酸锂7?9%和硫基四氮唑类化合物3?5%组成;有机溶剂按照质量百分比计,由线状羧酸酯溶剂25?40%和芳香烃溶剂60?75%组成;硫基四氮唑类化合物的结构式如下:其中,R1?R2选自氢、卤素、C1?C6的烷基及其卤代烷基、C1?C4的腈基、C2?C6的烯基、烷氧基、羧基、苯环、卤代苯中的任一种,R1?R2至少有一个为C1?C4腈基或羧基。本发明通过硫基四氮唑类化合物与有机溶剂、六氟磷酸锂配制成的电解液具有优异的防腐蚀效果,应用该电解液制成的锂离子电池具有较好的市场前景。
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本发明公开低温生产硫酸用的铷铯钒催化剂及其制备方法,包括如下质量比组分:氢氧化铷4-5%,氢氧化铯2-3%,五氧化二钒4-6%,氢氧化钾6-10%,余量为硅藻土。是一种低温高活性的生产硫酸催化剂,其氢氧化铯和氢氧化铷是以锂云母为原料提取锂及锂盐后的副产物,大大降低了铯铷钒催化剂的生产成本,同时使用低温等离子干燥器进行干燥,生产的催化剂分散金属粒子均匀,粒子粒径小,催化效率高。
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本发明涉及一种高稳定性硅基复合材料制备方法及其应用。所述的高稳定性硅基复合材料由硅基材料(硅、氧化亚硅、改性氧化亚硅、硅碳复合材料、硅合金材料等)经过碳包覆、预锂化和稳定化处理得到;该稳定化处理后的硅基复合材料在水分散液中能够长时间保持自身的稳定性,在打浆过程中能防止锂化产生的锂硅酸盐溶解、浆料产气、电极片表面孔隙增大、剥离强度变差、内阻增大等问题,从而保持电极浆料的稳定性。由高稳定性硅基复合材料制备的硅基负极具有高的首次库伦效率、优异的循环稳定性。
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本发明公开了一种高耐热陶瓷烹调器,包括色基料和添加剂,所述色基料包括锂辉石、星子土、瓷粉、碳酸钡和贵州土,所述添加剂包括铝粉和黑料。本发明严格控制该高耐热陶瓷烹调器及其制备方法,通过用锂辉石、透锂长石、高岭土、色基等组成的坯釉配方,烧制后坯、釉结合性好,膨胀系数低、热稳定性好,攻克了现在技术上的不足,从热稳定性450℃‑20℃热交换不裂,提高到650℃‑20℃热交换不裂,提供了一种坯釉结合性好,膨胀系数极低,耐热性好釉、坯配方制备方法,从而满足广大消费者的需求,大大的提高了产品的耐热度,满足了消费者对产品的功能化追求和安全感追求,提高了产品的附加值,创造了效益。
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本发明公开了一种黑色釉耐热陶瓷煲,包括陶瓷煲坯体和黑色釉,所述陶瓷煲坯体基料组成为:透锂长石30‑40%,高岭土20‑40%,粘土10‑30%,氧化铝5‑10%,碱土5‑10%,高溶石英5‑15%,所述黑色釉基料组成为:锂辉石5‑15%,透锂长石45‑60%,叶长石5‑10%,高岭土5‑12%,石英5‑10%,氧化物2‑3%,废瓷粉5‑10%,着色剂7‑12%,碳酸钙1‑3%,碳酸钡0.5‑2%,方解石3‑5%,本发明还提供了一种黑色釉耐热陶瓷煲的制备方法。本发明通过在釉料中加入氧化物,提高了釉面的光泽度,提高了釉料的乳浊度,增加了釉对光的折射率,加入了废瓷粉不仅回收了资源,而且减少了釉面中的气泡和针孔,提高了釉面的质量通过严格控制色料中的比例,制作的陶瓷煲颜色鲜艳,呈色度高,值得广泛推广。
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一种四面体形亚微米氧化钇铕荧光粉的制备方法,包括以下步骤:根据目标产物的制备量,按照分子式(Y1-xEux)2O3中钇和铕的化学计量比,称取已标定稀土含量的水合氯化钇和水合氯化铕,按水合氯化钇和水合氯化铕与无水碳酸锂反应的化学计量比,称取无水碳酸锂;在干燥的气氛中将称取的水合氯化钇和水合氯化铕与无水碳酸锂混合均匀,并研磨1.5~3小时;将前述产物放入马弗炉,从室温升至600~800℃,保温4~10小时后随炉冷却至室温,再用去离子水洗至洗涤液的电导率低于10μs/cm2,过滤,干燥。本发明公开的制备方法产率高,设备简单,实施方便,无需添加任何添加剂,荧光粉形貌规则,大小均匀,分散性好,发光性能优良,是一种四面体形亚微米氧化钇铕红色荧光粉的绿色合成方法。
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一种便携式紫外线杀菌灯,包括外壳体以及内置于外壳体内的紫外线灯芯片组件、智能控制芯片组件和锂电池包,所述紫外线灯芯片组件与智能控制芯片组件电连接,智能控制芯片组件与锂电池包连接;所述锂电池包占据外壳体内部主要空间,其至少存在相对的一侧设置有凹部,其端面与外壳体的紧固件连接,凹部与外壳体内设置的凸部的挤压配合;外壳体上设置有智能控制芯片组件电连接的童锁按键,所述童锁按键按下的持续时长为秒,方能启动。本发明具有较好的杀菌效果,体积非常小,重量只有30克左右,可随身携带和收纳,使用开关按键童锁设置,防止放置收纳时误操作。
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本发明公开了一种凝胶态电解质、高能量密度凝胶态电池及其制备方法,通过将醚类单体加入到商业化的酯类电解液中,通过酯类电解液中含有的锂盐分解诱导环状醚电解质原位聚合形成凝胶态电解质。本发明方法不仅能够通过醚类单体的聚合提升整个电解质的电压窗口,而且对于金属锂负极具有较好的兼容性,因此在循环过程中能够有效调控金属锂的沉积,从而保证电池具有较高的能量密度。同时本发明通过原位聚合的方式能够有效的改善正极‑电解质以及负极‑电解质的界面接触问题。且本发明方法与现有的电池企业电解液的注入方式一致,且通过原位聚合的方法易操作,具有较好的工业应用前景。
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本发明公开了一种铅酸蓄电池电解液添加剂,涉及铅酸蓄电池及电解液制备技术领域。本发明铅酸蓄电池电解液添加剂按重量份数包括:锂渣粉20‑25份、硫酸亚锡5‑7份、羧甲基纤维素钠1‑1.5份、氢氧化铈0.3‑0.8份、磷酸十二醇酯3‑5份、聚丙烯酰胺0.8‑1.4份、明胶4‑7份。本发明以锂渣粉为主要原料,锂渣粉中含有高活性无定形的二氧化硅及氧化铝,辅以硫酸亚锡、羧甲基纤维素钠、氢氧化铈等组成一种电解液添加剂。采用本发明所配添加剂制备的电解液在电池充放电过程中能够大幅度削弱自身局部密度变化率,从而显著延缓电解液的分层现象,最终达成提高电池性能及使用寿命的优点。
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